Tinjauan pemindaian mikroskop optik di dekat lapangan
Pemindaian dekat mikroskop optik bidang (SNOM) adalah teknik pemindaian mikroskop pemindaian optik (SPM) yang dikembangkan berdasarkan prinsip deteksi dekat-bidang. Resolusinya telah melampaui batas difraksi optik, mencapai 10-200. M. Dalam hal aplikasi teknologi, SNOM menyediakan alat yang kuat untuk deteksi molekul tunggal, penelitian tentang struktur biologis, struktur mikro nano, analisis eksositosis semikonduktor, dan studi substruktur; Dalam fisika, ini menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti optik kuantum, optik pandu gelombang, dan fisika dielektrik, dan dengan demikian membuka bidang baru penelitian optik - dekat optik lapangan (optik). 1. Sejarah Pengembangan dan Status Penelitian SNOM saat ini di rumah dan di luar negeri. Menurut prinsip Abbel, resolusi mikroskop optik tradisional dibatasi oleh batas difraksi optik, yaitu, ne === dalam persamaan yang sama, panjang gelombang cahaya iluminasi buatan ,, I dan O adalah indeks bias dan setengah sudut dari ruang objek, masing -masing.
Sejak 1980-an, dengan kemajuan sains dan teknologi menuju ruang skala kecil dan rendah dimensi, serta pengembangan teknologi pemindaian mikroskop probe, disiplin baru telah muncul di bidang optik-optik dekat-bidang. Dekat Optik Lapangan mengacu pada fenomena optik di mana jarak antara fotodetektor dan sampel kurang dari panjang gelombang radiasi; Mikroskop optik dekat-medan adalah jenis baru instrumen optik resolusi spasial ultra-tinggi berdasarkan teori optik dekat-bidang. Pada tahun 1984, penemuan prototipe mikroskop optik dekat-medan, "stetoskop optik," menandai terobosan pertama dalam resolusi batas difraksi mikroskop optik oleh manusia. Sejak 1992, ketika serat optik mode tunggal digunakan untuk membuat probe optik dan gaya geser digunakan untuk mengukur jarak dari ujung probe ke permukaan sampel, mikroskop optik dekat-medan telah digunakan sebagai jenis baru instrumen optik untuk mengamati dan mempelajari penampilan, morfologi, dan sifat intrinsik dari objek panjang sub-panjang. Dalam beberapa tahun berikutnya, itu banyak diterapkan di bidang seperti fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan informasi pada skala skala nano dan mesoskopi.





